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系统主要目的是设计一个16位的vfc式ad转换器,利用积分原理,将输入电压(或电流)转换成频率输出。采用计数频率高的cpld器件实现测频,单片机控制cpld的测频操作和频率的计算。
用v /f转换器完成ad转换,需要1个定时器和2路计数器,计数器的计数频率---了v /f器件输出频率的提高。本设计采用计数频率更高的cpld器件和单片机共同组成测速模块, cpld通用性好,避免了对于器件的依赖,降低了因器件停产或出现供---问题所带来的风险,175度测井16位ad代理,同时实现所需的控制。

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如果source内阻比较高, 那么就必需要加这个电压跟随器(实质上是阻抗变换器), 一般ad输入有个1nf的采样保持电容,内部有个很短的开关时间sample&hold,如果没有跟随器, 短时间电容充电因为信号源内阻太大, 电容两端的电压会慢慢上升(rc常数太大),这样采样到的电压就不是真实的电压, 比实际要低很多,16位ad,使用跟随器后, rc常数急剧变小, 这样采样电压就基本=实际电压,但是根据你实际的电路设计, 终可能会有0.01~2v左右的误差, 这个跟量化误差、参考电压度、信号输入分压网络等等有关。
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双积分型 ad 转换器若与逐次逼近型 ad 转换器相比较,因有积分器的存在,积分器的输出只对输入信号的平均值有所响应,所以,它---优点是工作性能比较稳定且抗干扰能力强;由式以---析可以看出,只要两次积分过程中积分器的时间常数相等,计数器的计数结果与 rc 无关,所以,该电路对 rc 精 度的要求不高,而且电路的结构也比较简单。双积分型 ad 转换器属于低速型 ad 转换器,一次转换时间在 1~2ms ,而逐次比较型 ad 转换器可达到 1 m s 。不过在工业控制系统中的许多场合,毫秒级的转换时间已经足足有余,双积分型 ad 转换器的优点正好有了用武之地。

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